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文檔簡介
第2章公共通道工作原理及實訓
2.1公共通道的組成與作用
2.2典型電路及元器件介紹
2.3實訓
2.4常見故障檢修
公共通道主要由天線、高頻頭、中放電路、檢波電路、AGC電路、ANC電路和預視放等部分組成,如圖2-1所示。在這里以彩色電視機的公共通道為例來說明公共通道的作用。其作用是將天線接收到的全電視信號變換為視頻信號,并放大、檢波成圖像信號和伴音信號。接下來將對公共通道的主要組成部分進行分析。2.1公共通道的組成與作用
圖2-1公共通道的組成2.1.1天線
天線(antenna)是一種變換器,它把傳輸線上傳播的導行波變換成在自由空間中傳播的電磁波,或者進行相反的變換。在無線電設備中天線是用來發(fā)射或接收電磁波的部件。在公共通道中,天線的作用是感應周圍的電磁波,并將其轉(zhuǎn)換為高頻電視信號。
天線的種類很多,按工作性質(zhì)可分為發(fā)射天線和接收天線;按用途可分為通信天線、廣播天線、電視天線、雷達天線等;按工作波長可分為超長波天線、長波天線、中波天線、短波天線、超短波天線、微波天線等;按結(jié)構(gòu)形式和工作原理可分為線天線和面天線等。表征天線性能的主要參數(shù)有方向圖、增益、輸入阻抗、駐波比和極化方式等。2.1.2高頻調(diào)諧器
高頻調(diào)諧器又稱高頻頭,是由輸入電路、高頻放大器、本機振蕩器和混頻器組成的。其作用是:從天線感應到的各種微弱信號中選出欲接收頻道的高頻電視信號(包括高頻圖像信號和高頻伴音信號)而抑制其他干擾信號,將高頻電視信號經(jīng)過高頻放大器放大,以滿足混頻器對信號幅度的要求。在混頻器中,將某一頻道的本機振蕩信號與對應頻道的高頻圖像信號和高頻伴音信號進行混頻(差頻),得到固定的38
MHz中頻圖像調(diào)幅信號和31.5
MHz中頻伴音調(diào)頻信號,送給中放電路處理。2.1.3中頻通道
1.中頻通道的組成
電視信號從高頻調(diào)諧器到視頻檢波器所經(jīng)歷的電路稱為中頻通道。它是由預中放電路、聲表面濾波器(SAWF)、中頻放大器、視頻檢波器、自動增益控制電路(AGC)、自動噪聲抑制電路(ANC)和預視放電路等組成的。
2.中頻通道的作用
中頻通道的作用是:放大中頻電視信號;經(jīng)過視頻檢波得到視頻全電視信號;在視頻檢波器中,將38MHz圖像中頻信號和31.5MHz伴音信號進行混頻(差頻),得到6.5MHz第二伴音中頻信號(調(diào)頻波)。
3.聲表面濾波器和預中放電路
聲表面波(SAW)濾波器是利用石英、鈮酸鋰、鈦酸鋇晶體所具有的壓電效應的性質(zhì)做成的。聲表面波濾波器具有體積小、重量輕、性能可靠、不需要復雜調(diào)整等優(yōu)點。聲表面波濾波器具有選頻特性,其特性取決于叉指換能器電極的形狀、間距、交叉長度和電極數(shù)目等。只要合理設計,便可獲得接近理想的中頻幅頻特性。但是其缺點是插入損耗大,通常為10~20dB。增加預中放電路的目的,就是為了補償聲表面波濾波器的插入損耗。一般要求預中放電路要有10~20dB的增益。
4.中頻放大器
通常接收機的中頻放大器主要是將混頻器輸出的信號進行大幅度提升,以滿足解調(diào)電路的需要。接收機的主要增益也來自中頻放大器。在電視機的接收電路中要求中頻放大的增益達到60~70
dB。用一級中放很難滿足這么高的增益,如果用分立元件構(gòu)成的中放電路一般需要3~4級才能滿足要求。在彩色電視機中一般用集成寬帶雙差分放大電路,其基本電路為三級高增益寬帶放大器。
5.預視放電路
預視放級是公共通道的最后一級,在這一級完成視頻全電視信號和第二伴音中頻信號的分離。從圖2-1可以看到,預視放電路位于檢波電路和負載之間,其主要作用有兩個:其一是實現(xiàn)阻抗變換,其二是完成信號的分配。如圖2-1所示,檢波后的信號送給預視放電路,預視放電路的輸出有多個支路,包括ANC電路、伴音通道、亮度通道、色度通道、同步分離電路以及AGC電路。預視放級通??梢杂蒙錁O跟隨器實現(xiàn)。
6.自動噪聲抑制(抗干擾)電路(ANC)
ANC電路相當于限幅器,其主要作用是:對幅度超過同步電平的黑噪聲干擾信號進行限幅消噪,排除黑點噪聲和可能對同步信號的干擾;同時,對幅度超過白電平的白噪聲干擾信號進行限幅消噪,排除亮點干擾。ANC電路可分為截止型和對消型。
7.自動增益控制(AGC)電路
自動增益控制電路習慣上稱為AGC。對于接收機來說,收到的外來信號場強并非恒定不變,為了保證接收機終端能得到相同的電壓,通常通過改變放大器的增益來實現(xiàn)。AGC電路就能夠在信號場強變化的情況下,保證接收機的輸出電壓基本不變。一般要求輸入信號電平變化1000倍(即60dB)時,其檢波輸出的視頻信號電平變化不超過±1.5dB。AGC電路由AGC檢波、AGC放大、高放延遲AGC等電路組成。集成AGC電路的外圍接口一般只有IFAGC濾波、RFAGC濾波、RFAGC調(diào)整及RFAGC輸出這四個。
2.2.1典型電路
1.高頻調(diào)諧器電路
TDQ-3B是典型的高頻調(diào)諧器,內(nèi)含兩個通道(VHF和UHF)。其內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖如圖2-2所示。2.2典型電路及元器件介紹
圖2-2TDQ-3B的內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖在圖2-2中,VHF通道可根據(jù)切換電壓BL,BH的接入狀態(tài)工作在兩個波段:L段1~5頻道,H段6~12頻道,其原理如圖2-3所示。
圖2-3中,VD1為變?nèi)荻O管,VD2為開關(guān)二極管,C1、C2、C3容量較大,可視為交流短路?;芈返闹C振頻率f0變化時將改變接收頻道。當頻段開關(guān)S置于BL位置時,BL處的電壓為12V,BH處的電壓為0V,VD3正偏導通后使VD2負極電壓升高,VD2將反偏截止?;芈分械碾姼蠰2未被短路,這時回路的總電感量較大,諧振頻率較低,使高頻調(diào)諧器工作于UL頻段(即Ⅰ波段)。圖2-3VHF通道結(jié)構(gòu)當頻段開關(guān)S置于BH位置時,BL處的電壓為0V,BH處的電壓為12V,使VD2正偏導通,而VD3截止?;芈分须姼蠰2被VD2、C3短路,回路的總電感量減小,諧振頻率升高,使高頻調(diào)諧器工作于ΜH頻段(即
Ⅲ
波段)。類似的變?nèi)荻O管調(diào)諧回路在高頻調(diào)諧器中有七至八個。綜上所述,我們可以看出高頻調(diào)諧器與外部電路的接口性質(zhì)如下:
(1)
BL:+12V,VHF的工作電壓,亦是L段的切換電壓。
(2)
BH:+12V,VHF的工作電壓,亦是H段的切換電壓。
(3)
BU:+12V,UHF的工作電壓,亦是U段的切換電壓。
BL、BH、BU通稱為切換電壓,分別切換L段、H段和U段。
(4)
BM:+12V,VHF混頻電路的工作電壓,常接工作電壓。
(5)
BT:0~+30V,亦稱UT,是調(diào)諧元件變?nèi)荻O管的偏置電壓,改變UT的大小可改變變?nèi)荻O管的電容量,它和切換電壓共同決定高頻調(diào)諧器的接收頻道。
(6)
AGC:高頻延遲AGC控制電壓,用以根據(jù)接收信號的強弱自動控制高放管的電壓增益。
(7)
AFT:中心電壓為+6.4V的自動頻率控制電壓,在各種影響因素下,可自動捕捉38MHz圖像中頻信號,同時此電壓亦是微自理器自動掃頻存臺的識別標志。微處理器亦可以控制AFC電壓的通斷。
(8)
IF:調(diào)諧器輸出的38MHz圖像中頻信號。
一般情況下,使用直流電壓表就可判斷調(diào)諧器的工作狀態(tài),亦可用掃頻儀或示波器確認調(diào)諧器的工作狀態(tài)。2.2.2典型元器件
1.?TA7680
圖2-4為TA7680的內(nèi)部框圖。該器件各引腳的功能及對地電阻的參考值如表2-1所示。
圖2-4TA7680的內(nèi)部框圖
表2-1TA7680各引腳的功能及對地電阻的參考值
2.高頻頭
高頻頭實物圖見圖2-5。我國早期生產(chǎn)的黑白電視機多采用機械式高頻頭。彩色電視機都采用VU一體化全頻道電子調(diào)諧式高頻頭。
TDQ-3B型高頻頭共有8個引腳(見圖2-6),它們的作用依次是:
IF:輸出固定的38MHz圖像中頻信號,這是高頻頭唯一輸出信號的引腳。
BM:高頻頭內(nèi)部電路的12V電源供應端。
AFT:自動頻率微調(diào)電壓輸入端。
圖2-5高頻頭實物圖
圖2-6TDQ-3B的高頻頭引腳及電壓
BL:VL波段選擇控制端。該腳加上12V電壓時,高頻頭實現(xiàn)1~5頻道的接收,有增補功能的高頻頭可接收增補Z1~Z7頻道。當不選擇VL波段時,該引腳的電壓為0V。
AGC:自動增益控制電壓輸入端。
BH:VH波段選擇控制端,選擇原理和VL端相同。
UT:調(diào)諧電壓輸入端。若給這個引腳加上0~30V的某一個電壓值,則它和波段控制電壓協(xié)同選擇出某一個頻道的信號。
BU:U波段選擇控制端。收看U波段節(jié)目時,該引腳的電壓為12V。
由于無論在什么時刻,總是只能收看一個頻道的電視節(jié)目,所以BL、BH、BU三個引腳在任何時刻只能有一個為12V的有效狀態(tài)。
高頻頭的引腳功能及測試數(shù)據(jù)見表2-2。
表2-2高頻頭的引腳功能及測試數(shù)據(jù)(使用500型萬用表)
實訓高頻調(diào)諧器的檢測
1.實訓目的
(1)掌握檢測高頻調(diào)諧器有關(guān)直流參數(shù)和總特性曲線的方法。
(2)熟悉BT-3G掃頻儀的使用。2.3實訓
2.實訓器材
KP12-3機械高頻頭一個;TDQ-3電子調(diào)諧器一個;+12V穩(wěn)壓電源一臺;0~30V可調(diào)穩(wěn)壓電源一臺;0~12V可調(diào)穩(wěn)壓電源一臺;BT-3G掃頻儀一臺;3位半數(shù)字萬用表一只;MF47型萬用表一只;電阻等元件若干。
3.實訓內(nèi)容
(1)對地電阻的檢測。用萬用表分別檢測KP12-3高頻頭和TDQ-3電子調(diào)諧器各外部引腳對地的正反向電阻。
(2)直流電壓的檢測。拆開KP12-3的屏蔽罩,給其加上
+12V電源電壓和
+3
V高放AGC電壓。用萬用表檢測其高放管、本振管和混頻管各極的直流電壓值。
(3)總電流的檢測。將萬用表的直流電流擋串入KP12-3的
+12V電源供電回路中,檢測靜態(tài)工作總電流。
(4)高頻調(diào)諧器總特性曲線的檢測。
①
KP12-3的總特性曲線的檢測。首先按圖2-7連接好線路,然后將BT-3G的“波段”開關(guān)和“中心頻率”調(diào)到與KP12-3所處頻道對應的頻率上,調(diào)整高放AGC端子外接的可調(diào)電源電壓值,使輸出增益最大(即AGC的起控電壓約為3V),記下此時的AGC電壓值,觀察總曲線是否符合理論的幅頻特性曲線的要求。改變掃頻儀的“輸出衰減”,使總曲線幅度剛好滿6格,計算出其實際增益。再將AGC電壓調(diào)至4.5
V,此時增益應下降20
dB左右。
圖2-7KP12-3線路連接②
TDQ-3的總特性曲線的檢測。首先按圖2-8接好線路,然后調(diào)節(jié)電子調(diào)諧器BT端的外接電壓,使其為20V,將BT-3G的“波段”開關(guān)和“中心頻率”調(diào)到相應的頻率上,調(diào)整高放AGC端子外接的可調(diào)電壓值,使輸出增益最大(即AGC起控電壓約為7.5V),記下此時的AGC電壓值,并觀察總曲線是否符合要求。將高放AGC端的外加電壓從7.5V逐漸調(diào)至0.5V,觀察輸出增益的變化情況。
圖2-8KP12-3線路連接
4.實訓報告要求
(1)整理并記錄所測電阻、電壓、電流的數(shù)值,填入自己設計的表格中。
(2)給出實測的高頻頭的總特性曲線。
(3)分別簡述KP12-3和TDQ-3的高放AGC電壓變化對其輸出增益的影響。實訓作業(yè)文件
(1)用萬用表分別檢測KP12-3和TDQ-3各外部引腳對地的正反向電阻,完成表2-3。
表2-3KP12-3和TDQ-3的引腳對地電阻
(2)根據(jù)書中所描述的高頻調(diào)諧器總特性曲線的測試方法,檢測KP12-3和TDQ-3的總特性曲線,并繪制出曲線。
KP12-3的總特性曲線TDQ-3的總特性曲線
(1)故障現(xiàn)象:圖像弱
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